本发明公开一种(R)‑2‑(2,5‑二氟苯基)吡咯烷的合成方法,包括:亚胺化合物III在还原剂三仲丁基硼氢化锂存在下,进行还原反应;还原产物在碱性条件下进行成环反应;成环产物在酸性条件下脱除叔丁基亚砜基,后处理得到最终产物。本发明利用大位阻的还原剂或格氏试剂,不但可以使反应温度大大提高,反应条件比已有专利方法大大改善,且极大地增加了所需异构体的含量。
本发明涉及点烟器技术领域,具体为一种高集成度电子点烟器芯片,包括一芯片体,与所述芯片体连接的一USB口,与所述芯片体连接的一电热丝,与所述芯片体连接的一指示灯,与所述芯片体连接的一锂电池,以及与所述芯片体连接的一按键。本发明将充电芯片、单片机芯片和MOS开关芯片集合成一个芯片,实现了小型化封装,使得整个电路方案非常精简、紧凑,从而提升了锂电池容量,延长了使用时间,且大大降低了成本;芯片内部采用开关驱动模块加NMOS开关来实现放电开关的打开闭合,大大降低了开关导通阻抗,进而减少芯片损坏,降低发热,提高了可靠性。
一种铈镨钕合金,该铈镨钕合金的通式为Cex(PrNd)1‑x,其中x=10wt.%‑90wt.%,其制备方法包括如下步骤:将石墨电解槽烘干,加热至其底部发红,加入氟化物混合物和氧化物混合物进行电解,铈镨钕合金出炉后自然冷却,其中:氟化物混合物由氟化锂与氟化铈镨钕组成;氧化物混合物由镨钕氧化物、氧化铈和铈镨钕氧化物三种氧化物之中的至少两种氧化物组成;每小时投入的氧化物混合物与氟化物混合物的质量比为1‑10:1,并控制电解电压为7‑15V,电解温度在900℃‑1020℃之间,并且在电解过程中进行搅拌,使电解槽内的物料均匀混合和分布。本发明提供一种新型铈镨钕合金及其制备方法,可以实现高质量、低成本铈镨钕合金的制备。
本发明涉及一种掺杂Cu的SnOx负极,所述负极以多孔泡沫镍为衬底材料,在多孔泡沫镍表面镀掺杂Cu的Sn薄膜,Cu的质量为Sn的质量的2-5%,用磁控溅射法在多孔泡沫镍上先溅射一层铝,再溅射一层铌;然后在溅射区域放置Cu片,靶材为圆形金属Sn靶。本发明掺杂Cu抑制了SnOx薄膜团簇的生长,使得表面晶粒尺寸变小,材料与电解液接触面积增大,有利于锂离子快速嵌入;此外,表面颗粒尺寸变小,每个颗粒在充放电过程中的绝对体积变化较小,减缓了SnOx嵌入锂离子时体积膨胀,能显著提高SnOx负极循环稳定性。
本发明涉及一种硒/碳复合电极材料的制备装置及控制方法。通过设计亚硫酸钠与硒反应、硒代硫酸钠与乙醇反应及产物分离的制备装置,并通过控制亚硫酸钠与硒的摩尔比为1.05~3、亚硫酸钠溶液溶度12~25wt%、硒与碳材料的质量比5~25、乙醇与亚硫酸钠的摩尔比1.05~1.35、喷射压力2~15MPa,实现硒/碳复合电极材料颗粒尺寸小、硒/碳分布均匀;所制备的硒/碳复合电极材料具有很好的电化学性能。本发明在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
本发明是一种水晶黄色水晶珠胚的制备方法。本发明的目的是针对现有的制备水晶黄色水晶珠胚工艺所存在的在原料中需采用氧化铅,铁离子着色光学性能差,锰着色不稳定,水钻珠胚在物理、化学性能方面欠佳的不足之处,提供了一种在原料中不用氧化铅,水晶珠胚物理、化学性能好,硬度适中,有较强的耐腐蚀性的水晶黄色水晶珠胚的制备方法。在本发明水晶黄色水晶珠胚的制备方法中,水晶黄色水晶珠胚原料的重量配比采用:石英砂50~65份、钛白粉2.5~20份、碳酸钠2~10份、碳酸钾1.6~20份、硝酸钾0.3~5份、氧化铈2~8份、硼酸≤6份、氢氧化铝≤2份、氧化锌≤8份、碳酸锶≤10份、碳酸钡≤18份、碳酸锂≤2份、高锰酸钾≤5份。
本发明涉及一种可用于化工安全监控的便携式无线传感器节点。本发明包括电源管理模块,环境参数采集模块,ZigBee无线通信模块和处理器模块。电源管理模块包括7.4V锂电池、5V电压转换电路、3.3V电压转换电路、1.8V电压转换电路。环境参数采集模块包括温湿度采集单元和气压采集单元。处理器模块以处理器LPC2109FBD64/01为核心,在其外围分别搭建了复位电路、晶振电路、JTAG电路以及ISP电路。本发明使用方便,监测范围广。
本发明公开了一种无线楼宇自动控制系统。EIB-ZIGBEE线路耦合器与N个ZIGBEE总线元件相接,EIB-ZIGBEE线路耦合器的内部模块连接关系为:EIB总线耦合单元与逻辑电路,ZIGBEE耦合单元,锂电池供电单元相接,逻辑电路与过滤表,地址关联表存贮单元相接。本发明的优点是:1)适合安装在不易布线的地方,弥补了EIB在无线通讯方面的不足;2)不同无线网络之间不会出现资源不足的情况,非常适合楼宇密度高的地区;3)价格便宜,能耗低,采用电池供电;4)本系统为开放系统,可扩展性强。
本发明公开了一种香叶基香叶醇的合成方法。是以乙酸香叶酯为原料,首先在溶剂二氯甲烷中,使用二氧化硒-特丁基过氧化氢二元氧化剂对乙酸香叶酯的(E)-甲基进行选择性氧化,得到反式(E式)烯丙位羰基化和羟基化的混合氧化产物;再在甲醇中使用硼氢化钠还原,制得单一氧化产物反式8-羟基乙酸香叶酯。反式8-羟基乙酸香叶酯在无水乙醚中,吡啶存在下,和三溴化磷反应,制得反式8-溴代乙酸香叶酯。然后在N,N-二甲基甲酰胺中,叔丁醇钾存在下,香叶基砜和反式8-溴代乙酸香叶酯缩合,制得9-砜基香叶基香叶醇。9-砜基香叶基香叶醇,使用锂于甲胺中还原性脱除砜基,制得目标产物香叶基香叶醇。本发明是一条试剂价廉易得和反应条件温和的合成方法。
一种用于大功率LED矿灯的双恒流驱动模块,以锂电池为供电电源,采用大功率超高亮度LED作为主光源,小功率高亮度LED作为副光源,其特征是:基准电压电路(1)分别与运算放大器(2)和运算放大器(7)的同相输入端连接;电流采样单元(5)接运算放大器(2)的反相输入端,电流采样单元(10)接运算放大器(7)的反相输入端;运算放大器(2)的输出端接电流调整单元(4),运算放大器(7)的输出端接电流调整单元(9),过电流保护电路(6)与电流调整单元(4)并联,通过整个电路分别对主光源(3)和副光源(8)供电。具有节省能源,安全性好的特点。
本发明提供了一种用于全固态电池的三元复合材料,包括三元材料和原位包覆于所述三元材料表面的LixMyFx+3y的快离子导体;本申请还提供了三元复合材料的制备方法及其应用。本申请提供的三元复合材料一方面LixMyFx+3y的存在改善了三元正极材料与固体电解质的界面接触,提高了固体电解质的耐高压性能,减少了三元正极与固体电解质之间的副反应和因高压造成的电解质分解,另一方面LixMyFx+3y的快离子导体属性有效的提高了三元正极材料的锂离子传导能力并且降低了三元正极材料表面的残锂;本发明中在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本申请公开了一种人体存在检测方法,包括:当热释电红外传感器触发时,输出第一中断信号至红外阵列热传感器;当在第一预设时间内,所述红外阵列热传感器检测到符合人体条件的热源信号时,所述红外阵列热传感器输出第二中断信号至主控电路;所述主控电路的射频通讯模块发送有人状态信息。与现有技术相比,本申请具有如下有益效果:既能检测动态、静态人体,同时也能保证整机功耗较低适用一次性电池供电(纽扣锂电池、柱状锂电池、干电池等)。
本发明涉及车辆制动器技术领域,尤其涉及一种高温500度耐磨型刹车片,用于解决刹车片在高速行驶时高温状态下制动安全隐患高,同时还存在较大的磨耗,缩短寿命的技术问题,其包括以下重量份的原料:鳞片状钛酸钾锂10‑20%、氧化锆5‑15%、树脂7‑10%、铜纤维3‑5%、矿物纤维4‑6%、摩擦粉2‑5%、橡胶粉1‑3%、芳纶2‑5%、硫化锡3‑5%、碳物组合物3‑8%、氢氧化钙3‑7%、云母粉2‑4%,余量为硫酸钡。本发明采取用加入新材料鳞片状钛酸钾锂和氧化锆对摩擦材料进行改进,使其具有更好的高温耐磨损性能,极大的提高刹车片的使用寿命。
本发明涉及锂电池领域,具体涉及一种免焊接电池包,包括:电池接口、保护板、上端板、下端板、电芯组和电芯锁紧机构,所述电芯组安装在所述上端板和所述下端板之间;所述电芯组包括:电芯安装支架、电芯和PCB汇流板;所述电芯锁紧机构包括:金属上压板、金属下压板和紧固长螺栓,所述紧固长螺栓贯穿所述金属上压板、所述金属下压板、所述上端板、所述下端板和所述电芯组设置。本发明所述的一种免焊接电池包,仅用螺丝刀即可完成生产组装和拆解检修等,免除了锂电池组装常见的焊接工艺(激光焊接、电阻焊、锡焊和超声波焊等),给生产和维修带来了极大方便。
本发明涉及锂电池领域,针对硅负极在嵌锂过程中体积变化大的问题,提供一种高性能硅碳负极极片,配方为:按质量份数计,硅碳复合材料90~96份,添加剂多孔碳1~4份、导电剂0.5~2份,粘结剂1.2‑4份,其中硅碳复合材料由硅基材料和石墨材料组成。本发明采用多孔碳材料作为添加剂,可很好的缓冲硅基负极材料在充放电过程中带来的巨大体积效应,结构稳定性得到大大的提高,从而抑制负极膨胀。本发明还提供所述高性能硅碳负极极片的制备方法。
本发明涉及锂离子电池领域,为了克服现有技术方案加工难度高,不易将导电剂在正极涂层中分散均匀,极片阻抗高的不足,公开一种正极活性物质浆料、制作方法及一种正极极片。通过将不同结构维度的导电剂混合,在分散剂与增稠剂的作用下,提高导电剂在正极活性物质浆料中的分散性与稳定性,从而提高制得的正极极片的三维导电网络的完整性,减小正极极片的直流内阻,继而提高正极极片的电导性,改善锂离子电池倍率性能。
本发明公开了一种核壳粘结剂材料及其制备方法,该粘结剂材料可用于锂离子电池隔膜。该粘结剂材料具备核壳结构,壳层聚合物具有极性官能团,主要包含第一硬单体,保证粘结剂材料的高温稳定性;核层聚合物包含第二硬单体、软单体、极性单体以及交联功能单体,保证粘结性能。通过核壳结构的聚合物链段结构设计,能够在保证高温稳定性的同时,保持优良的粘结性能,有利于提高锂离子电池电化学性能。且该粘结剂材料制备方法节能环保、工艺简单、适用单体广,有利于大面积推广。
本发明公开了一种液流电池发电机系统,包括锌空气电池堆、锂电池堆、控制机构、储液箱、泵、电解液补液箱、旋风磁力分离器、晶粒收集瓶;控制机构包括数据采集器和控制器;磁力旋风分离器设置于锌空气电池堆与储液箱之间的通路上,被配置为能够用于分离电解液中产生的氢氧化铝颗粒;晶粒收集瓶被配置为能够回收电解液中产生的氢氧化铝颗粒。本发明增加了快速加热系统,由锂电池堆进行供电,采用微波加热板和加热棒共同加热;本发明系统中,还能够对电解液进行磁力分离净化,实时监测电解液的离子浓度并补充。
本申请实施例提出了增加新能源发电波动的海岛电网储能系统分层控制方法,包括基于模型预测控制思想实施滚动调度方法;综合考虑储能系统全网经济调度指令的响应能力和储能锂电池寿命损耗,以经济性最优构建储能系统日内控制模型目标函数;在满足日内控制模型目标函数的基础上构建储能系统实时控制模型并进行求解,确定锂电池储能系统和超级电容器储能系统的充放电计划。通过提出了基于模型预测控制的储能系统分层动态控制方法,包括响应全网经济调度的储能系统日内调度方法和平抑新能源波动的储能系统实时控制方法,以得到精确的储能控制方案。
本发明公开了一种二维超薄碳纳米片及其制备方法和应用,其厚度在4‑29nm之间,平均厚度约12nm,具有丰富微、介孔结构,比表面积为494‑640m2g‑1。具体是以一种廉价易得的强吸水性高分子聚合物材料聚丙烯酸钠作为碳前驱体,利用水为调节剂,结合冷冻干燥技术,通过控制水的用量,实现无模板法制备一种超薄碳纳米片。其工艺简单易操作、可控性高、原料廉价易得、绿色环保。所制备的超薄碳纳米片作为超级电容器电极材料或可负载硫应用于锂硫电池正极,利用超薄、多孔结构以及碳骨架中丰富的氧原子等特点,加速电解液离子扩散、增强对多硫离子束缚,提升电容器和锂硫电池性能。
本发明公开了一种调配稳定式混合储能光伏发电系统,包括多个蓄电池组、多个光伏组件及光伏控制器,所述蓄电池组包括铅碳蓄电池组、锂电池组,所述铅碳蓄电池组与光伏组件均通过第一单向二极管与第一直流母线电连接,所述锂电池组与光伏组件均通过第二单向二极管与第二直流母线电连接,该第一直流母线与第二直流母线通过母联开关相连;所述第一直流母线与第一离网逆变器相连,所述第二直流母线与第二离网逆变器相连,所述第一、第二离网逆变器的另一端通过交流母线与电网相接。本发明能使能量只能外流、不能往里流,有效解决了环流问题,其转换效率高、运行稳定安全,减少能量损耗。
本发明公开了一种三明治结构的三层复合电解质及其制备方法和应用,本发明利用多官能度丙烯酸酯在引发剂的交联作用将含聚合物电解质、锂盐和无机电解质颗粒的混合溶液固化形成三明治结构复合电解质的中间层,两侧各涂敷一层较薄的凝胶电解质形成三明治结构的复合电解质。作为中间层的电解质不仅包含了无机电解质颗粒,其内部还因交联聚合作用锁定了部分液相,这两者均可以实现锂离子的快速传导,提高了复合电解质的离子电导率。两侧涂敷的凝胶电解质减小了电解质与正负极的界面阻抗。该三明治结构的复合电解质可应用固态电池在保持高离子电导的同时也实现了与正负极的柔性接触。
本发明公开了一种球形草酸钴的制备方法及其应用,首先将草酸溶液逐滴滴入含有十六烷基三甲基溴化铵的醋酸钴溶液中,边滴加边搅拌,然后将前驱体水热一段时间,再经洗涤、干燥即可得到形貌规则、粒径为1~1.2μm的均匀球形草酸钴,它在0.1A/g电流密度下的比容量高达1029mAh/g,在0.5A/g下循环350圈后仍有609mAh/g的比容量,是一种有应用潜力的锂离子电池负极材料。所公开的方法简单,球形草酸钴的形貌和粒径易于控制,且有望将废弃锂电池中的钴离子用草酸溶液提取后变废为宝,具有较大的工业应用潜力和经济价值。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,提供一种单晶类高镍低钴或无钴正极材料的制备方法。该方法包括多重温控烧结工艺和柔性玻璃态金属硼化物钝化层涂覆改性方法。多重温控烧结工艺利用短时间的高温调控晶体成核和长时间合适温度保证单晶晶体结构有虚度,减少高镍低钴或无钴单晶类在常规烧结法过程中结构塌陷及锂损失。柔性玻璃态金属硼化物钝化层涂覆改性既可以稳定表面氧又可以有效释放晶粒间的应变能,从而有利于保持长循环过程的机械完整性。本制备方法可将3.5‑4.5μm的球形高镍低钴或无钴前驱体烧制成颗粒较大且晶粒界限明显的类单晶形貌,且改性后具有优异的倍率性能和循环稳定性、高温高压稳定性。
本发明公开了一种定向排列高镍三元正极材料及其制备方法。本所述三元正极材料化学式为LiNi1‑x‑yCoxMnyO2,其中,0<x≤0.20,0<y≤0.30;所述三元正极材料由微米级短棒状一次颗粒通过放射状定向排列堆积而成的球形二次颗粒。本发明通过控制材料前驱体合成工艺,将前驱体与锂源混合烧结后制得高镍正极材料基材,水洗包覆后再进行二次烧结得到定向排列高镍正极材料;本发明方法制得的高镍正极材料长循环性能及倍率性能优异,同时表面包覆可以有效降低高镍正极材料的残余锂,提高材料的安全性能。
本发明提供了一种锂电池复合碳电极材料的制备方法。本发明采用木质素磺酸钠作为碳源,利用合适溶剂和超声作用使样品呈微球,再利用水热法直接合成二硫化钼,使其生长在木质素表面,然后通过高温热解制成我们需要的二硫化钼改性多孔微球碳材料。最后,对样品的电化学性能进行测试分析。本发明的有益效果主要体现在:制成的MoS2@C复合材料具有高比表面积,良好的循环和大电流充放电稳定性,高比电容等特点。
本发明涉及燃料电池阳极催化剂领域,尤其涉及一种生物形态Ni‑Li/C催化剂及其制备方法和应用,为解决现有技术中直接甲醇燃料电池催化剂的成本贵、制备过程复杂等问题,本发明采用以下方法:1)配制硝酸盐浸渍溶液;2)将生物形态模板浸渍于含锂硝酸盐混合水溶液中,浸渍后干燥,获得前驱体;3)对前驱体进行热处理,冷却后得到生物形态Ni‑Li/C催化剂。所制得的生物形态Ni‑Li/C催化剂的基体为高孔隙率的碳化生物形态模板,并且基体保持原生物形态模板的微观结构,活性组分以颗粒状金属Ni或NiO依附在模板纤维表面和内部,Li以细小的Li2CO3颗粒形式存在。
窑井漂浮式燃气泄漏检测装置,包括壳体和套设于壳体外侧的浮圈,壳体具有第一容纳腔,壳体的内部水平设有隔板,隔板将第一容纳腔分为上腔和下腔;上腔内设有单片机系统板、时钟模块、无线通讯模块和直流电压转换模块,下腔内设有锂电池;顶板设有插管,插管的内壁与隔板的上表面之间形成第二容纳腔,第二容纳腔内设有燃气浓度传感器,插管的顶部设有过滤顶盖;锂电池通过直流电压转换模块与单片机系统板电连接,单片机系统板与燃气浓度传感器、无线通讯模块、时钟模块电连接,单片机系统板通过无线通讯模块与上位机连接。本发明可以漂浮于积水环境中,同时其能够定期自动唤醒,检测周围环境中燃气浓度后将检测到的数值发送至上位机中。
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